DE439556C - Photographisches Objektiv - Google Patents

Photographisches Objektiv

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DE439556C
DE439556C DESCH73985D DESC073985D DE439556C DE 439556 C DE439556 C DE 439556C DE SCH73985 D DESCH73985 D DE SCH73985D DE SC073985 D DESC073985 D DE SC073985D DE 439556 C DE439556 C DE 439556C
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DE
Germany
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lens
exponents
diaphragm
difference
refractive
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Expired
Application number
DESCH73985D
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English (en)
Inventor
Albrecht Wilhelm Tronnier
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jos Schneider Optische Werke GmbH
Original Assignee
Jos Schneider Optische Werke GmbH
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/04Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having two components only

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Description

  • Photographisches Objektiv. Bei der Konstruktion lichtstarker Objektive macht die Erfüllung einer der Hauptforderungen Schwierigkeiten, und zwar handelt es sich um die anastigmatische Bildfeldebnung über einen großen Winkelbereich, damit es möglich ist, dein sich stark bemerkbar machenden Mangel an Tiefenschärfe durch Verwendung möglichst kurzer Objektivbrennweiten entgegenzuwirken oder zum mindesten die störenden Auswirkungen der geringen Tiefenschärfe herabzumindern. Um den Nachteil der mangelnden Tiefenschärfe für allgemeine Verwendungszwecke erträglich zu gestalten, soll die verwendete Objektivbrennweite nach :Möglichkeit kleiner sein als die Bilddiagonale, höchstens jedoch gleich groß, d. h. der nutzbare Bildwinkel soll etwa 55 bis 66° betragen. Gleichzeitig muß eine weitgehende Verminderung der Zonenfehler über das große Gesichtsfeld bei einem hohen ()ffnungsverhältni: erreichbar sein. Nach der Erfindung wird dieses Ziel durch Anwendung des Gaußschen Objektivtypus erreicht.
  • Gauß-Objektive, welche über einen mittleren Bildwinkel anastigznatische Bildfeldebnung bei gleichzeitiger sphärischer und chromatischer Korrektion aufweisen, sind verschiedentlich bekannt geworden. Die prinzipielle Glaswahl zur Konstruktion der Einzelglieder dieser Objektive wird dabei gekennzeichnet durch die Ausdrücke: nm -[- nhi -i- nm und nM -I- nN -I- nH Hierbei und im folgenden kennzeichnen die großen Buchstaben die relative Lage der Glasarten »aa«, und zwar bedeuten: N:= niedrig, M - mittel und I-1- hoch, während die miteinander verkitteten Linsen durch einen darübergesetzten Bogen bezeichnet sind. Gegenstand der Erfindung ist ein Objektiv, welches die eingangs ausgesprochenen Forderungen, die an lichtstarke Systeme zu stellen sind, erfüllt. Dies wird durch eine solche Glaswahl erreicht, daß die Brechungsexponenten der verwendeten Gläser in an sich bekannter Weise von der Blende aus ansteigende Werte haben.
  • Der Aufbau des Objektivs entspricht 41so: Dabei soll nach der Erfindung der Unterschied der Brechungsexponenten an der Kittfläche größer sein als o,o2 und der der Brechungsexponenten der an den Luftabstand grenzenden Linsen mindestens ein Drittel der Differenz an der Kittfläche betragen.
  • Die alleinige Einführung der zur Erreichung anastigmatischer Bildfeldebnung oft benutzten sammelnden Kittflächen würde keine wesentliche Erweiterung des nutzbaren Bildwinkels bringen, sondern bei den großen Üffnungsverhältnissen nur im wesentlichen eine Vergrößerung der Zonenfehler in und außer der Achse bewirken.
  • Dieser Nachteil wird jedoch nach der Erfindung vermieden durch die oben beschriebene Glaswahl, und es läßt sich ein Objektiv erreichen, welches eine anastigmatische Bildfeldebnung über einen großen. Bildwinkel hinweg besitzt und welches eine relative Öffnung von über f : 4 gestattet. Die Sinusbedingung ist jedoch nicht streng erfüllbar, was aber durch Gegenüberstellung zweier Einzelobjektive nach der Erfindung gelingt.
  • Je nachdem eine holo- oder hemisymmetrische Zusammenstellung gewählt wird, eignet sich das Doppelobjektiv am besten für eine Abbildung in natürlicher Größe oder für eine solche weit entfernter Gegenstände.
  • Durch Einführung geringer Abweichungen vom holo- oder hemisymmetrischen Aufbau des Doppelobjektivs lassen sich auch besondere Anforderungen an den Korrektionszustand erfüllen, wie sie oft für Sonderzwecke der Photographie gestellt werden.
  • In der Abbildung ist ein Objektiv nach der Erfindung für eine Brennweite von 300 mm wiedergegeben. Darin "bedeuten r die Radien, d die Dicken, b. und A die Abstände der Linsen. Die Blende ist mit B bezeichnet.
  • Diese Bezeichnungen entsprechen denen des Ausführungsbeispieles, bei welchem der Kittradius und der der Blende zugekehrte Radius der frei stehenden Sammellinse plan ist, und ' das so den Grenzfall der beiden Lagen dieser Flächen darstellt, der aus fabrikatorischen Gründen die bekannten Vorteile bietet. Beispiel.
  • Die Brennweite beträgt ioo tnm. Auch die Radien, Dicken und Entfernungen sind in i Millimetern ausgedrückt. Die relative Öffnung beträgt I :4,5. Die freie Öffnung der der Blende zugekehrten verkitteten, konkavkonvexen Zerstreuungslinse ist 22,2 mm. Der i Durchmesser dieser Linse ist 28 mm, und der der frei stehenden Sammellinse ist

Claims (1)

  1. PATEXTAws>>itUcil: Sphärisch, chromatisch und astigmatisch korrigiertes Objektiv aus einer der Blende zugekehrten verkitteten, konkavkonvexen Zerstreuungslinse, die aus einer der Blende benachbaiten ungleichschenkligen Negativlinse und einer nachfolgenden Positivlinse zusammengesetzt ist, sowie einer durch einen Luftabstand getrennten" nachfolgenden Sammellinse, wobei die Brechungsexponenten der verwendeten Gläser von der Blende aus ansteigen, dadurch gekennzeichnet, daß die Differenz der Brechungsexponenten an der Kittfläche, bezogen auf das gelbe Natriumlicht, größer ist als 0,o2, und daß außerdem der Unterschied der Brechungsexponenten der durch einen Luftabstand voneinander getrennten Linsen mindestens ein Drittel des Unterschiedes der Brechungsexponenten an der Kittfläche beträgt. 3,2 mm. b, = 5,0 r, -- 20,7I d,=3,0 n,=45814 v, =3I,'24 r!', - -I- -C, d==7,0 n_- i,6io6 v==46,33 r3 --28,o . = I,0 r, --I- w di=6,o n3= 1,6230 v3-4555 r@=-59,5 5 Die angegebenen Brechungsexponenten bezie- hen- sich auf den gelben Strahl. Bei dem Ausführungsbeispiel sind also 11. - n1 größer als 0,o2 und yai - z2_ größer als'Z@ 3
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